סקירה של צינורות חום ופלטות השוואה
ייצור צינורות חום וצלחות השוואת טמפרטורה מושגת על ידי יצירת חריצים או אבקת סינטר בצינור נחושת או חלל שטוח. חריצים ואבקה סינטרת יוצרים מבנה נימי.
לאחר מכן הוסף כמות קטנה של נוזל עבודה למכשיר, ולאחר מכן אטום ואקום. ניתן לשנות את מבנה הליבה (אבקה מרוסנת, רשת, חריץ) והנוזל (מים, אמוניה, חנקן) כדי להשיג את המטרה של שינוי מאפייני העברת החום של הציוד.מודול קירור דו-פאזי שלם כולל צינור חום אחד או יותר ו/או תאי קיטור, ערכת גוף קירור לפיזור חום לאוויר שמסביב, ושיטה מכנית לחיבור הרדיאטור למקור החום.
כאשר חום פועל על מכשיר דו-פאזי (מאייד), כפי שמוצג באיור, הנוזל ליד מקור החום יתאדה, ויגדיל את לחץ האדים. עליית לחץ מקומית זו גורמת לזרימת קיטור לאזור הלחץ הנמוך של הציוד (לקבל).
הקיטור יתעבה על כל המשטחים הקרים יותר כדי ליצור התקן איזותרמי. לאחר מכן, הקונדנסט מעביר את החום הסמוי של הקיטור דרך דופן המעבה אל הסנפירים ונפלט לאוויר. הקונדנסט נספג על ידי הפתיל והנימי, ואז המים מועברים בחזרה למאייד.
תהליך זה דומה לטבילת פינה של ספוג במים לספיגה מלאה של מים. למרות שכוח הכבידה משחק תפקיד במחזור זה, הפעולה הנימים הטבעית של הליבה (מתכת מרוסנת, רשת או חריץ) היא הגורם העיקרי לתנועת נוזלים. סוג צינור חום ופתיל תא קיטור
המבנה הנפוץ ביותר של חומר ליבת צינור החום הוא חומר הליבה מחוטא, מכיוון שיש לו את הרבגוניות הגבוהה ביותר מבחינת יכולת טיפול בכוח ויכולת עבודה נגד כבידה. ליבות מסך רשת הן פחות יקרות לייצור, אך מאפשרות לצינור החום או לתא הקיטור להיות דקים יותר ביחס לליבה המוטבעת. עם זאת, מכיוון שהכוח הנימי של המסך קטן משמעותית מזה של הליבה הסינטרת, יכולתו להתנגד לכוח המשיכה או להתמודד עם עומסים תרמיים גבוהים יותר פוחתת. לליבת החריץ יש את העלות והביצועים הנמוכים ביותר. רק כאשר המאייד ממוקם מתחת למעבה יש לשקול יישומים מסייעים לכוח הכבידה. החריץ משמש כמבנה סנפיר פנימי כדי לסייע באידוי ועיבוי.
מבנה לוחות הטמפרטורה האחידות הנפוץ ביותר הוא כדלקמן:
בחירת צינור חום ופלטת טמפרטורה אחידה
1. צינור החום מעביר חום, ולוחית הטמפרטורה האחידה פולטת חום.
מסיבות רבות, תכנון תרמי עשוי לדרוש את מיקומו של מקור החום במיקומים שונים של הרדיאטור, צינור החום יכול להיווצר בכל צורה לאורך כל הכיוונים הציריים, ואפילו צינור החום יכול להתרחב מהמצע ועד הסנפיר. זה בלתי אפשרי להשיג עם לוח טמפרטורה אחיד.
כאשר הכוח התרמי של השבב גדול מאוד, נדרשת מהירות פיזור החום. ושיפוע טמפרטורה. בשלב זה, ללוחית הטמפרטורה האחידה יש יתרון, כי לוחית הטמפרטורה האחידה היא דו מימדית, וצינור החום הוא חד מימדי.
השימוש בצינורות חום להספק נמוך או צפיפות הספק נמוכה הוא חסכוני. אם נעשה שימוש במספר צינורות חום, ניתן לשקול פלטת טמפרטורה אחידה.
2. אם ההספק קטן והצפיפות גבוהה מאוד, ההשפעה של שימוש בפלטת טמפרטורה אחידה תהיה הרבה יותר טובה. מכיוון שהמשטח של לוחית הטמפרטורה האחידה הוא גדול ושטוח, מקור החום ופלטת הטמפרטורה האחידה נמצאים במגע ישיר. צינור החום זקוק לתמיכה של המצע כדי לממש את העברת החום. לוח הטמפרטורה האחיד אינו זקוק למדיום ביניים, אפקט הקירור יגדל ב-3-4 מעלות, וההתנגדות התרמית של אזור העיבוי היא דו-ממדית, שניתן להפחית ב-1-2 מעלות. לכן, מומלץ להשתמש בצלחת השוואת טמפרטורה באירועים בהספק נמוך ובצפיפות גבוהה.
לבסוף, מומלץ שאם הפרש הטמפרטורה בתחתית השבב עולה על 10 מעלות, מומלץ להשתמש בצלחת השוואה או בצינור חום להעברת חום במהירות. כדי להשיג אופטימיזציה של ביצועים חשמליים מוליכים למחצה.







